《单片机》点阵显示系统
单片机课程设计-8x8LED点阵显示的技术
郑州科技学院《单片机》课程设计题目8x8LED点阵显示的技术学生姓名X X X专业班级电气工程及其自动化X班学号XXXXXX院(系)电气工程学院指导教师X X完成时间2015 年XX 月X 日目录1 设计目的 (3)2 设计任务及要求 (3)3 设计方案 (3)4 设计原理及功能说明 (4)5 元器件的介绍及选用 (5)6单元电路设计说明 (9)7 硬件的焊接与调试 (11)7.1元器件焊接 (11)7.2电路调试 (12)8 软件介绍 (13)9 设计总结 (14)参考文献 (16)附录1:总体电路原理图 (17)附录2:实物图 (18)附录3:元器件清单 (19)1 设计目的为了进一步巩固学习的理论知识,增强学生对所学知识的实际应用能力和运用所学的知识解决实际问题的能力,开始为期一周的单片机课程设计。
通过实际操作使我们在巩固所学知识的基础之上具有初步的单片机系统设计与应用能力。
单片机课程设计的目的是培养我们综合设计的能力,训练学生灵活应用所学知识,独立完成问题分析、总体设计和编程实现等软硬件开发全过程的综合实践能力。
巩固、深化学生的理论知识,提高编程水平,并在此过程中培养他们严谨的科学态度和良好的学习作风。
为今后学习其他计算机课程打下基础。
课程设计为学生提供了一个既动手又动脑,独立实践的机会,将书本上的理论知识和工作、生产实际有机结合起来,从而锻炼学生分析问题、解决实际问题的能力,提高学生的编程能力和创新意识。
2 设计任务及要求利用8x8点阵显示屏,自己设计、焊接并调试电路板,实现单片机的控制下,点阵显示“电子设计”,显示方式分别为左右滚动显示、上下滚动显示。
系统功能说明:系统在正常工作模式下为上下左右循环显示“滚动光柱”,当按下复位开关时点阵显示屏开始上下左右各三次循环显示。
在点阵显示过程中按下复位开关后单片机复位,程序从新开始。
3 设计方案本设计采用STC89C52单片机作为主控制器,外部加数码管显示。
3.3 单片机控制LED点阵显示器显示
5.4.2 控制16×16 LED点阵显示屏的案例
//汉字“术”的16×16点阵的列码 0x7F,0xFF,0x7F,0xFB,0x7F,0xF7,0x7F,0xFF,0x00,0x8 0,0x7F,0xFF,0x3F,0xFE,0x5F,0xFD, 0x5F,0xFB,0x6F,0xF7,0x77,0xE7,0x7B,0x8F,0x7C,0x DF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF, }; void main() {
5.4.2 控制16×16 LED点阵显示屏的案例
单片机控制16×16点阵显示屏显示字符案例。 【例5-8】如图5-14,利用单片机及 74LS154(4-16 译码器)、74LS07、16×16 LED点阵显示屏来实现字符显 示,编写程序,循环显示字符“电子技术”。 图中16×16 LED点阵显示屏16行行线R0~R15电平, 由 P1 口 低 4 位 经 4-16 译 码 器 74HC154 的 16 条 译 码 输 出 线 L0~L15经驱动后的输出来控制。16列列线C0~C15的电平 由P0口和P2口控制。剩下问题是如何确定显示字符的点阵 编码,以及控制好每一屏逐行显示的扫描速度(刷新频 率)。
uchar i,j,n; while(1) {
for( j=0;j<4;j++) //共显示4个汉字 {
5.4.2 控制16×16 LED点阵显示屏的案例
for(n=0;n<40;n++)
//每个汉字整屏扫描40次
{
for(i=0;i<16;i++) {
//逐行扫描16行
out1=i%16;
//输出行码,
LED点阵显示器分为图文显示器和视频显示器,有单色 显示,还有彩色显示。下面仅介绍单片机如何来控制单色 LED点阵显示器的显示。
基于单片机的点阵显示设计
毕业设计(论文)(说明书)题目:基于单片机的LED点阵显示屏设计姓名:学号:平顶山工业职业技术学院2013 年 11月20日摘要本文介绍了一款以单片机AT89C51为控制器的LED点阵显示屏系统的设计。
该系统可实现中英文字符的显示和动态特效显示。
并且可以通过级连的方式来扩大显示屏幕的尺寸以达到增加显示内容的目的。
系统采用PC机作为上位机,上位机向单片机发送控制命令和上位机所存储的显示代码,AT89C51单片机接收并处理PC机的控制命令以及显示代码,由显示驱动模块驱动一个16×16分辨率的LED点阵显示屏的扫描显示。
PC机与单片机之间的通信采用RS—232C通信标准来实现。
所选用的AT89C51单片机具有价格低廉程序写入方便的特点使得整个系统方便维护和检修。
除此之外,该系统只占用了单片机少量的I /O口和内存,为系统留下了功能扩展的空间。
目录第1章绪论 (1)1.1 课题背景 (1)1.2 论文设计要求 (1)1.3 设计内容 (2)第2章方案论证与选择 (3)1.1 系统硬件方案 (3)2.1.1 显示屏主控制器 (3)2.1.2 通信系统 (4)2.1.3 LED点阵显示屏 (5)2.1.4 硬件设计方案 (6)2.2 系统软件方案 (7)2.2.1 单片机编程语言 (7)2.2.2 系统软件编译器介绍 (8)2.2.3 上位机控制传输软件 (8)第3章系统硬件设计 (9)3.1 硬件整体设计概述及功能分析 (9)3.2 控制单元设计 (9)3.2.1 AT89C51简介 (10)3.2.2 控制系统设计 (13)3.3 译码电路设计 (14)3.3.1 74HC154 4-6 线译码器 (14)3.3.2 74HC154译码电路 (16)3.4 通信系统硬件设计 (16)3.5 电源设计 (17)3.6 大屏幕LED显示屏 (18)第4章系统软件设计 (20)4.1 程序设计 (20)4.2 显示程序的设计 (21)4.2.1 LED显示屏的显示方式 (21)4.2.2 点阵数据表达方式 (21)4.2.3 显示程序的设计 (22)4.3 通信程序的设计 (23)第5章仿真调试 (26)5.1 程序编写 (26)5.2 硬件仿真 (28)5.3 仿真结果 (30)结论 (31)参考文献 (32)附录1:硬件原理图 (33)附录2:设计程序 (34)第1章绪论1.1课题背景LED显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,显示屏由几万至几十万个半导体发光二极管像素点均匀排列组成。
单片机控制的LED点阵显示系统
河北经贸大学毕业论文单片机控制的LED点阵显示系统——基于主控电路设计部分专业名称:电子信息工程班级:学生姓名:指导教师:完成时间: 2008年5月摘要本文介绍了一种应用于室内的大型LED显示系统的设计和研制。
该系统采用高性能32位ARM微处理器为主控芯片,并由其实现LED显示屏刷新及动态显示效果的控制。
系统通过RS-232串口和主控芯片进行数据通信,LED显示屏的行、列驱动信号分别由ARM处理器的GPIO口输出。
工作原理是:系统与上位机的通信由LPC2148的UART0口与RS232接口电路完成,上位机仅需将要显示的数据发送到ARM芯片,再由芯片来输出所要显示的字模数据。
显示屏采用1/16动态逐次行扫描方式,先将GPIO口中的字节数据依此串行移入对应的16组74HC573列驱动电路并锁存。
随后启动行驱动电路的选通信号,完成一行的LED 显示。
依次类推,逐次的显示LED屏的各行,完成一帧的显示。
系统具有硬件结构简单、LED显示刷新速度快、系统可靠、成本适宜等特点。
方案经实际测试验证,证明设计是成功的。
关键词:LED ;ARM ;微处理器;GPIO。
AbstractA large-scale application of the indoor LED Display System Design and Development is introduced in this article. The high-performance 32-bit ARM microprocessor chip to control is used in this system, and the realization of LED display refresh and dynamic effect of control. System communicates with microprocessor chip through the RS-232 serial port for data communications. Driver signals of LED display row and column are supplied by the ARM processor’s GPIO(General Purpose I/O Port). The working principle is: PC system and the communication from the UART0 of LPC2148 and RS232 interface circuit completed, Pc need to sent the date that will display to the ARM chip, and then from the chip to output data to show Zimo. Display is completed by 1 / 16 dynamic successive line scanner, the bytes of data from GPIO port so serially import into the corresponding 16 Group 74 HC573 out drive circuit and latches. Then the signal that can enable the each row date of LED to display is started, in this way, the work of displaying one row is completed. By the same way, successive LED display screen of the trip, the completion of a frame show. Hardware of system is characterized of simple structure, LED display refresh faster, the system reliable, cost-appropriate, and some others. Through the practical application of the test, the proof is that the design is successful.Keywords: LED; ARM ; Microprocessor ; GPIO.。
单片机课程设计--+16x16点阵LED电子显示屏的设计
单片机课程设计-- 16x16点阵LED电子显示屏的设计第一章系统总体方案设计LED驱动显示采用动态扫描方法, 动态扫描方式是逐行轮流点亮, 这样扫描驱动电路就可以实现多行的同名列共用一套列驱动器。
以16×16点阵为例, 把所有同一行的发光管的阳极连在一起, 把所有同一列的发光管的阴极连在一起(共阳的接法), 先送出对应第1行发光管亮灭的数据并锁存, 然后选通第1行使其燃亮一定的时间, 然后熄灭;再送出第2行的数据并锁存, 然后选通第2行使其燃亮相同的时间, 然后熄灭;…第16行之后, 又重新燃亮第1行, 反复轮回。
当这样轮回的速度足够快(每秒24次以上), 由于人眼的视觉暂留现象, 就能看到显示屏上稳定的图形。
该方法能驱动较多的LED, 控制方式较灵活, 而且节省单片机的资源。
显示数据传输采用串行传输的方法, 控制电路可以只用一根信号线, 将列数据一位一位传往列驱动器, 在硬件方面无疑是十分经济的。
但串行传输过程较长, 数据按顺序一位一位地输出给列驱动器, 只有当一行的各列数据都已传输到位之后, 这一行的各列才能并行地进行显示。
对于串行传输方式来说, 列数据准备时间可能相当长, 在行扫描周期确定的情况下, 留给行显示的时间就太少了, 以致影响到LED的亮度。
采用串行传输中列数据准备和列数据显示的时间矛盾, 可以采用重叠处理的方法。
即在显示本行各列数据的同时, 传送下一行的列数据。
为了达到重叠处理的目的, 列数据的显示就需要有锁存功能。
对于列数据准备来说, 它应能实现串入并出的移位功能。
这样, 本行已准备好的数据打入并行锁存器进行显示时, 串行移位寄存器就可以准备下一行的列数据, 而不会影响本行的显示。
系统框图如图一图一点阵显示器硬件系统框图第二章系统硬件电路的设计硬件电路大致上可以分为单片机系统及外围电路、列驱动电路和行驱动电路三部分。
一. 单片机系统及外围电路单片机采用89C51或更高频率的晶振, 以获得较高的刷新频率, 使得显示更稳定。
基于单片机的LED点阵显示屏的设计
基于单片机的LED点阵显示屏的设计
LED点阵显示屏是一种常见的电子产品,其具有显示内容清晰、色彩亮丽、体积小等优点,被广泛应用于信息展示、广告宣传等领域。
单片机作为一种主要的控制芯片,可以实现对LED点阵显示屏
的控制,控制点阵中每个LED的亮灭,从而呈现出所需的图像、文
字等信息。
设计单片机控制LED点阵显示屏的步骤如下:
1. 确定控制芯片:选择适合的单片机芯片,例如常用的
STC89C52,AT89S52等。
2. 界面电路:设计单片机与显示屏之间的连接接口,包括数据线、控制线等。
3. 控制程序设计:编写控制程序,实现对LED点阵的亮灭控制。
4. 系统集成:在单片机、LED点阵和支持电路板之间进行系统
集成,将各部分组装在一起。
5. 调试和优化:通过调试和优化,确保系统正常工作和稳定性。
在具体设计过程中,还需要考虑到屏幕大小、像素点数、颜色、亮度、刷新速度等因素,以及控制程序的优化和扩展等问题。
同时,需要结合具体应用场景,对LED点阵显示屏进行个性化定制,实现
更好的信息展示效果。
基于AT89C51单片机的LED点阵显示系统设计
基于AT89C51单片机的LED点阵显示系统设计一、本文概述本文将详细探讨一种基于AT89C51单片机的LED点阵显示系统的设计过程。
LED点阵显示系统,作为现代电子显示技术的重要组成部分,具有亮度高、功耗低、响应速度快、视角大等诸多优点,在各类电子设备中得到了广泛应用。
而AT89C51单片机,作为一款高性能、低功耗的8位CMOS微控制器,凭借其稳定的性能、易于编程和低廉的成本,成为了众多电子项目中的首选芯片。
本文将从系统的设计目标、硬件架构、软件编程以及调试优化等方面进行详细阐述。
我们将明确系统的基本功能和设计要求,为后续的硬件选择和软件设计提供明确的方向。
接着,我们将详细介绍AT89C51单片机与LED点阵显示器的连接方式,以及如何通过编程实现LED点阵的显示效果。
在软件编程部分,我们将使用C语言进行开发,实现LED点阵的动态显示和静态显示功能,并探讨如何通过算法优化显示效果。
我们将对系统进行调试和优化,确保系统在实际应用中的稳定性和可靠性。
通过本文的研究,我们希望能够为电子爱好者和从业人员提供一个基于AT89C51单片机的LED点阵显示系统的完整设计方案,为相关领域的研究和应用提供有益的参考。
二、AT89C51单片机概述AT89C51是Atmel公司生产的一款8位低功耗、高性能CMOS微控制器,属于AT89系列。
它采用40引脚双列直插式封装(DIP),拥有4KB的ISP(在系统可编程)Flash存储器,可以反复擦写1000次以上。
AT89C51单片机集成了高性能的8位CPU和Flash存储单元,具有在系统可编程特性,无需传统编程器,可通过软件实现编程和擦除操作,简化了产品开发流程。
AT89C51单片机内置4KB的Flash ROM,可反复擦写而不影响性能,同时还具有128B的RAM、32个可编程I/O口线、3个16位定时/计数器、一个5向量两级中断结构、一个全双工串行通信口、片内振荡器和时钟电路。
单片机控制LED点阵显示 (2)
②第2阶段(1978年—1983年),以MCS-51系列为代表,称8位单片机。在片内:CPU有8位;ROM有4KB或8KB;RAM有128B或256B;有串/并行接口;有2个或3个16位的定时/计时器;中断源有5至7个。在片外:寻址范围有64KB;芯片引脚有40个。
③第3阶段(1983年以后),以MCS-96系列为代表,称16位单片机。在片内:CPU有16位;ROM有8KB;RAM有232B;有串/并行接口;有4个16位的定时/计时器;中断源有8个;增加了D/A和A/D转换电路。在片外:寻址范围有64KB;芯片引脚有48个或68个。
动态扫描的意思简单地说就是逐行轮流点亮,这样扫描驱动电路就可以实现多行(比如7行)的同名列共用一套驱动器。具体就5x7的点阵来说,把所有同1行的发光管的阳极连在一起,把所有同1列的发光管的阴极连在一起(共阳极的接法),先送出对应第一行发光管亮灭的数据并锁存,然后选通第1行使其燃亮一定时间,然后熄灭;再送出第二行的数据并锁存,然后选通第2行使其燃亮相同的时间,然后熄灭;以此类推,第7行之后,又重新燃亮第1行,反复轮回。当这样轮回的速度足够快(每秒24次以上),由于人眼的视觉暂留现象,就能够看到显示屏上稳定的图形了。
它的优点:亮度高、工作电压低、功耗小、微型化、易与集成电路匹配、驱动简单、寿命长、耐冲击、性能稳定。
基于MCS51单片机的LED点阵显示系统
基于MCS51单片机的LED点阵显示系统摘要 LED点阵显示系统以89C51单片机作为控制器。
系统使用RS-232通信标准,用89C51单片机设计主控电路,用89C2051单片机设计驱动电路,实现了LED显示屏的多种模式显示和状态显示。
本论文详细描述了电路的工作原理和编程思想。
关键词89C51;89C2051;RS-232;LED点阵;实时时钟1.引言随着LED点阵显示模块用于各行各业,人机界面也也越来越视觉形象化。
特别地,对于大多数国内用户来说,汉字和图形显示界面友好与否将直接影响产品的形象和市场竞争力。
2.显示系统介绍LED点阵显示屏被广泛应用于多种领域显示汉字和各种常见字符这类信息。
LED显示屏有结构简单、安装方便、字体美观、版式清晰这些特点。
LED显示屏应用高性能微控制器控制,其性能很稳定。
LED 显示系统带有电源故障保护功能,它完全可以离线工作且能显示2000汉字。
这个显示系统通过RS-232串行线连接到计算机可以更新信息,连接操作简单,使用方便。
3.LED点阵显示系统硬件LED点阵显示系统是由计算机、RS-232通信电路、控制电路和LED 点阵显示电路组成。
点阵显示电路组成结构图如图1图1. LED点阵显示电路组成结构图。
主机可以是工业控制计算机或通用个人计算机。
整体屏幕带由控制电路和驱动显示电路组成。
控制显示电路选用基于远程通信的RS-232或RS-485标准总线接口与主机通信。
电路使用带有3个引脚(TXD) 和5引脚(接地)的RS-232接口,计算机通过该接口发送汉字和字符内部代码,控制电路通过该接口存储字符内部代码和相应汉字或字符点阵,同时送行列选通信号驱动电路。
根据行列选通信号,显示驱动电路提供驱动电流给特定的LED发光设备。
A.控制电路控制部分以89C51单片机作为核心,辅以外围电路,完成串行通信、外部存储器读、行列选通信号输出等任务。
为了使计算机和控制电路可以随时响应,89C51和89C205单片机应实时地与其他设备通信。
《单片机》点阵显示系统
二、点阵屏的驱动
LED点阵显示系统中各模块的显示方式有静态和动态显示两种。
点
静态显示原理简单、控制方便,但硬件接线复杂,在实际应
阵
用中一般采用动态显示方式,动态显示采用扫描的方式工作,由 峰值较大的窄脉冲驱动,从上到下逐次不断地对显示屏的各行进
显
行选通,同时又向各列送出表示图形或文字信息的脉冲信号,反
阵
存器有一个串行移位输入(SER),和一个串行输出(Q7),和一个 异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输
显
出,当使能E时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。
示
控
每当SRCLK上升沿到来时,SER引脚当前电平值在移位寄存器中左
制
移一位,在下一个上升沿到来时移位寄存器中的所有位都会向左移一位,
项目三:点阵显示控制系统
一、LED点阵屏简介
LED点阵屏通过LED(发光二极管)组成,以灯珠亮灭 来显示文字、图片、动画、视频等,是各部分组件都模块 化的显示器件,通常由显示模块、控制系统及电源系统组 成。LED点阵显示屏制作简单,安装方便,被广泛应用于 各种公共场合,如汽车报站器、广告屏以及公告牌等。
点
通过级联方式分别控制点阵的行输出和列输出来控制所设定字的显 示方式。芯片DL的O0-O7控制点阵的低列输出,通过Q7传输至芯片
阵
GL的Q7端,芯片GL的O0-O7控制点阵的高列输出,并通过Q7传输
显
至芯片DH的Q7端,芯片DH的O0-O7控制点阵的低行输出,通过Q7
示
传输至芯片GH的Q7端,芯片GH的O0-O7控制点阵的高行输出,数 字信号则是通过这四块芯片由低列——高列——低行——高行来进行
控
单片机的LED点阵屏显示
51单片机的LED点阵屏设计1 引言点阵显示是集微电子技术、计算机技术、信息处理于一体的新型显示方式。
由于其具有色彩鲜艳,动态范围广,亮度高,寿命长,工作稳定可靠等优点。
目前大多数的公交车招牌都是采用固定的板块显示,显示的信息量少,内容固定,修改站点信息比较麻烦,不能快速、便捷的更新站点信息。
本文提出一种方案,采用LED点阵显示模块,克服了上述缺点,不仅可以静态的显示公交车站点信息,而且也可以通过动态滚动,从而增加信息显示的容量。
为了醒目,还可以产生诸如闪动、滚动等显示效果。
1.1 车内显示器的发展现状随着电子技术和计算机控制技术在客车上的日益广泛的应用,客车内的路牌显示器也经历了从灯光路牌、翻板式电子模块路牌、CRT显示、LCD液晶显示和LED 点阵显示等几种发展类型;显示信息也从固定内容发展到任意内容的多种显示方式;对显示信息的编辑、修改,也由遥控键盘有线通讯模式发展到用计算机编辑文字,在经专用无线控制器将其发射到各站点的通讯模式。
以后的发展趋势是卫星定位系统站点显示器,客车内站牌显示器由天线、卫星定位模块、微处理器、LED点阵驱动电路、LED点阵站牌和电可擦写存储器构成。
目前在客车内广泛的显示器由LED点阵显示器和LCD液晶显示器,还有部分CRT 显示器,由于CRT显示器耗电量多、体积较大,且本质量较重,与LED点阵显示器和LCD液晶显示器相比,已处于下风,目前LED和LCD显示器成为现代人们选择之一,它们各有优缺点。
LCD液晶显示器具有图像清晰、体积小、功耗低等优点,但它的成本高、亮度低、寿命短、可视距离和角度很有限。
而LED显示屏具有亮度高、故障低、能耗少、使用寿命长、显示内容多样、显示方式丰富等优点。
1.2 LED点阵显示系统点阵显示是集微电子技术、计算机技术、信息处理于一体的新型显示方式。
由于其具有色彩鲜艳,动态范围广,亮度高,寿命长,工作稳定可靠等优点。
目前大多数的公交车招牌都是采用固定的板块显示,显示的信息量少,内容固定,修改站点信息比较麻烦,不能快速、便捷的更新站点信息。
单片机点阵显示课程设计
单片机点阵显示课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解单片机点阵显示的基本原理,掌握点阵显示模块的使用方法。
2. 使学生掌握点阵显示程序的设计与调试技巧,能够实现简单字符和图形的显示。
3. 帮助学生了解点阵显示在现实生活中的应用,拓展知识视野。
技能目标:1. 培养学生动手操作能力,能够独立完成点阵显示模块的硬件连接和程序编写。
2. 提高学生的问题解决能力,能够分析并解决点阵显示过程中遇到的问题。
3. 培养学生的团队协作能力,能够在小组合作中发挥各自优势,共同完成项目任务。
情感态度价值观目标:1. 激发学生对单片机编程的兴趣,培养自主学习、积极探索的精神。
2. 培养学生认真负责的态度,对待每一个项目都能够严谨、细致地进行设计与实施。
3. 增强学生的创新意识,鼓励尝试新方法,培养学生的创新精神和实践能力。
分析课程性质、学生特点和教学要求,本课程目标将具体学习成果分解为以下几点:1. 掌握点阵显示原理和模块使用方法,能够实现基本字符和图形的显示。
2. 熟练运用编程软件和开发工具,编写并调试点阵显示程序。
3. 在实际操作中,能够发现并解决点阵显示的问题,提高项目实施效果。
4. 通过小组合作,培养学生的团队协作能力和沟通能力。
5. 培养学生对单片机编程的兴趣,提高学生的创新意识和实践能力。
二、教学内容1. 点阵显示原理:介绍点阵显示的基本概念、构成和工作原理,使学生理解点阵显示模块的内部结构和显示原理。
2. 硬件连接:讲解点阵显示模块与单片机的硬件连接方法,包括电源、数据线、控制线的连接。
3. 点阵显示程序设计:分析点阵显示程序的设计思路,包括初始化设置、显示缓存区操作、扫描显示等环节。
- 显示字符:教授如何利用点阵显示模块显示基本字符,包括编程方法和调试技巧。
- 显示图形:拓展教学内容,教授如何显示简单图形,提高学生的编程能力。
4. 教学案例:结合教材案例,讲解点阵显示在实际应用中的具体实现方法,让学生了解所学知识在实际工程中的应用。
单片机点阵显示的原理
单片机点阵显示的原理
单片机点阵显示是一种使用单片机控制LED点阵模块显示图形、字符、数字等内容的技术。
其基本原理如下:
1. 点阵模块:点阵模块是由一组LED灯组成的矩阵,每个
LED灯都可以独立控制。
常见的点阵模块有8x8、16x16等不
同大小。
2. 接口电路:单片机与点阵模块之间需要通过接口电路进行连接。
接口电路包含输出与输入端,用于将单片机的控制信号传递给点阵模块,并将点阵模块的状态传递回单片机。
3. 数据传输:单片机通过接口电路向点阵模块传输要显示的数据。
通常使用串行通信协议(如SPI、I2C)或并行通信协议(如8080、6800等)进行数据传输。
4. 驱动方式:点阵模块的驱动方式主要有静态驱动和动态驱动两种。
静态驱动是指单片机直接控制每个LED灯的亮灭状态。
动态驱动是指通过单片机逐行或逐列扫描控制,使得LED灯
在人眼中呈现稳定的亮度。
5. 刷新频率:点阵模块的刷新频率决定了显示内容的稳定性和流畅性。
常见的刷新频率为50Hz或以上,即每秒刷新50次
以上。
6. 显示内容:单片机可以根据需求将要显示的内容存储在内部存储器中,然后通过点阵模块进行显示。
单片机可以根据输入
信号、内部计算结果或外部触发信号来实时更新显示内容。
7. 控制算法:单片机需要通过一定的控制算法来驱动点阵模块显示。
常见的控制算法有逐行扫描、逐列扫描、多路复用等。
通过以上原理,单片机可以通过控制LED点阵模块的亮灭状态来显示图形、字符、数字等内容,实现各种视觉效果。
单片机8031基于单片机的LED点阵显示
单片机8031基于单片机的LED点阵显示在当今的电子技术领域,单片机的应用无处不在,而基于单片机的LED 点阵显示更是一项引人注目的技术。
本文将重点探讨以单片机8031 为核心的 LED 点阵显示系统。
单片机 8031 是一款经典的 8 位单片机,虽然在如今众多高性能单片机中它可能显得有些“古老”,但在一些特定的应用场景中,其简单易用、成本低廉等特点仍然使其具有一定的价值。
LED 点阵是由多个发光二极管按照一定的排列方式组成的显示模块。
常见的有 8×8、16×16 等规格。
通过控制这些发光二极管的亮灭,可以显示出各种文字、图形和图像。
在基于单片机 8031 的 LED 点阵显示系统中,首先需要解决的是硬件电路的设计。
硬件电路主要包括单片机最小系统、LED 点阵驱动电路以及电源电路等部分。
单片机最小系统是整个系统的核心,它包括单片机 8031 芯片、时钟电路和复位电路。
时钟电路为单片机提供工作所需的时钟信号,确保其能够按照预定的节奏运行。
复位电路则用于在系统出现异常时将单片机恢复到初始状态。
LED 点阵驱动电路的作用是将单片机输出的信号进行放大和转换,以驱动LED 点阵正常工作。
由于LED 点阵需要较大的电流才能点亮,所以驱动电路通常采用三极管或者专门的驱动芯片来实现。
电源电路则为整个系统提供稳定的电源供应。
一般来说,单片机8031 工作在 5V 电压下,而 LED 点阵的驱动电压则根据其类型和规格有所不同,可能需要更高的电压。
在软件设计方面,主要任务是编写控制程序,实现对 LED 点阵的显示控制。
程序的编写通常使用汇编语言或者 C 语言。
以显示一个简单的字符为例,首先需要将字符转换为对应的点阵数据。
比如要显示字母“A”,就需要将其对应的 8×8 点阵数据存储在程序的数组中。
然后,通过单片机的 I/O 口将这些数据依次输出到驱动电路,从而控制 LED 点阵的亮灭,显示出字符“A”。
基于51单片机的LED点阵屏的设计与实现
基于51单片机的LED点阵屏的设计与实现一、引言LED点阵屏是一种显示设备,由多个LED灯组成的阵列,可以显示文字、数字和图形等信息。
在本文中,将介绍如何使用51单片机来设计和实现LED点阵屏。
二、系统设计1.硬件设计LED点阵屏的硬件设计主要包括51单片机、点阵屏、74HC138解码器、74HC595移位寄存器等。
-51单片机:作为主控芯片,负责控制点阵屏的显示内容。
-点阵屏:由多个LED灯组成的阵列,根据51单片机的控制,显示相应的信息。
-74HC138解码器:用于将51单片机的地址信号转换为点阵屏的行信号。
-74HC595移位寄存器:用于将51单片机的数据信号转换为点阵屏的列信号。
2.软件设计软件设计主要包括显示控制和数据处理两个部分。
-显示控制:通过对51单片机的I/O口进行配置,控制点阵屏的扫描方式(静态扫描或动态扫描)、亮度控制等。
-数据处理:通过编写程序,将要显示的信息转化为相应的二进制数据,并通过74HC595移位寄存器将数据传输到点阵屏上。
三、系统实现1.连接电路首先,将点阵屏的各个引脚与51单片机相应的引脚进行连接。
其中,点阵屏的行引脚连接到74HC138解码器的输入引脚上,74HC138解码器的输出引脚分别连接到点阵屏的行引脚上。
点阵屏的列引脚连接到74HC595移位寄存器的输出引脚上,74HC595移位寄存器的输入引脚连接到51单片机的引脚上。
2.编写程序根据硬件设计的连接关系,编写相应的程序来实现LED点阵屏的显示。
程序主要包括以下几个部分:-初始化:配置51单片机的I/O口,设置扫描方式、亮度等参数。
-数据处理:根据要显示的信息,将其转化为相应的二进制数据。
-数据传输:通过74HC595移位寄存器将数据传输到点阵屏的列引脚上。
-扫描控制:使用74HC138解码器控制点阵屏的行引脚,实现行扫描。
3.调试与测试完成程序编写后,对系统进行调试和测试。
通过观察LED点阵屏上显示的内容,检查是否与预期一致,如果有问题可以根据实际情况进行调整和修改。
基于单片机的点阵LED显示屏的原理
点阵LED显示屏的原理与制作电子协会:黄世玲截稿2008-12-12汉字显示屏到处可见,被广泛应用于与汽车报站器,广告屏等。
(图1)网上也有很多关于汉字显示屏的制作原理的材料,本文是本人参考《例说51单片机(C语言版)》(人民邮电出版社)并在其基础上加以修改制作成功的单个字16*16LED显示屏的一些经验总结。
本文中的16*16LED显示屏是采用4块8*8LED合并而成的。
下图是4个8*8LED组成的显示屏。
(图2)这里我把点阵LED显示屏制作的电路原理分成两个部分来介绍即显示屏电路和显示屏驱动电路。
一、显示屏电路本人用的是共阴极的8*8点阵屏,在市场上是比较容易买到,下图是8*8点阵屏的实物图。
(图3)8*8点阵屏的内部电路原理图如图4所示,点阵屏有两个类型,一类为共阴极(左),另一类则为共阳极(右),下图给出了两种类型的内部电路原理及相应的管脚图。
(图5)LED阵列的显示方式是按显示编码的顺序,一行一行地显示。
每一行的显示时间大约为4ms,由于人类的视觉暂留现象,将感觉到8行LED是在同时显示的。
若显示的时间太短,则亮度不够,若显示的时间太长,将会感觉到闪烁。
本文采用低电平逐行扫描,高电平输出显示信号。
即轮流给行信号输出低电平,在任意时刻只有一行发光二极管是处于可以被点亮的状态,其它行都处于熄灭状态。
为了方便调试本文把4块8*8组成的16*16的点阵屏的行信号扫描输出管脚和列信号显示输出管脚分别引到显示屏的两边。
Protel原理图如下:(图6)如图6 所示的原理图中的Si(i=1,2,3,…,16) 代表行扫描信号输出,Di(i=1,2,3,…,16)代表列显示信号输出。
实物电路图的正反面如下:(图7)二、显示屏驱动电路显示屏驱动电路的原理图如下:(图8)显示屏驱动电路主要由主芯片控制电路、电源电路、控制信号放大电路等组成。
1、主芯片控制电路该部分电路主要由AT89S52和74LS154组成。
单片机控制点阵显示系统
西安邮电学院测控仪器课程设计报告书题目:电子八音盒的设计院部名称:自动化学院学生姓名:任鹏飞(34)周高鹏(30)段星辰(26)专业名称:测控技术与仪器班级:测控0803班时间:2010年5月23日至6月 3日目录一、单片机设计课程的目的和基本要求 (1)二、八音盒的设计要求 ................... 错误!未定义书签。
三、关于AT89C51 ........................ 错误!未定义书签。
3.1、对于AT89C51的性能介绍 (1)3.2、AT89C51的管脚介绍 (1)四、总体设计 ........................... 错误!未定义书签。
五、硬件原理及设计说明 (7)六、软件设计流程图 (7)七、程序输入窗口、编码及音乐程序 (7)7.1程序输入窗口 (7)7.2编码 (8)7.3音乐程序 (9)八、仿真和调试 ......................... 错误!未定义书签。
九、元器件清单 (10)十、电路总图 (10)十一、实验总结 (11)参考文献:............................. 错误!未定义书签。
电子八音盒的设计一、单片机设计课程的目的本次课程的设计目的,是让我们通过课程设计建立起单片机应用系统的概念,根据系统设计要求,掌握初步的单片机系统设计方法,让学生的动手能力和对单片机系统从硬件系统和软件系统设计两个方面都得到实际的提高。
为今后的毕业设计打下良好的基础。
二、八音盒的设计要求设置8个按键和8个发光二极管指示灯,设备自动运行后,按下一个按键,相应的指示灯发光,同时扬声器发出一段音乐,按下不同的键扬声器发出不同的音乐。
三、关于AT89C523.1、对于AT89C52的性能介绍AT89C52是一个低电压,高性能CMOS 8位单片机,片内含8k bytes的可反复擦写的Flash只读程序存储器和256 bytes的随机存取数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中央处理器和Flash存储单元,AT89C52单片机在电子行业中有着广泛的应用。
51单片机88点阵LED显示的原理及程序
51单片机8*8点阵LED显示原理及程序更多在8X8点阵LED上显示柱形,让其先从左到右平滑移动三次,其次从右到左平滑移动三次,再次从上到下平滑移动三次,最后从下到上平滑移动三次,如此循环下去。
1.程序设计内容8X8点阵LED工作原理说明:8X8点阵共需要64个发光二极管组成,且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一列置1电平,某一行置0电平,则相应的二极管就亮;因此要实现一根柱形的亮法,如图49所示,对应的一列为一根竖柱,或者对应的一行为一根横柱,因此实现柱的亮的方法如下所述:一根竖柱:对应的列置1,而行则采用扫描的方法来实现。
一根横柱:对应的行置0,而列则采用扫描的方法来实现。
2.硬件电路3.汇编源程序ORG 00HSTART: NOPMOV R3,#3LOP2: MOV R4,#8MOV R2,#0LOP1: MOV P1,#0FFHMOV DPTR,#TABAMOV A,R2MOVC A,@A+DPTR MOV P3,AINC R2LCALL DELAY DJNZ R4,LOP1 DJNZ R3,LOP2MOV R3,#3LOP4: MOV R4,#8 MOV R2,#7LOP3: MOV P1,#0FFH MOV DPTR,#TABA MOV A,R2MOVC A,@A+DPTR MOV P3,ADEC R2LCALL DELAY DJNZ R4,LOP3 DJNZ R3,LOP4MOV R3,#3LOP6: MOV R4,#8 MOV R2,#0LOP5: MOV P3,#00H MOV DPTR,#TABB MOV A,R2MOVC A,@A+DPTR MOV P1,AINC R2LCALL DELAY DJNZ R4,LOP5 DJNZ R3,LOP6 MOV R3,#3LOP8: MOV R4,#8 MOV R2,#7LOP7: MOV P3,#00H MOV DPTR,#TABB MOV A,R2MOVC A,@A+DPTR MOV P1,ADEC R2LCALL DELAYDJNZ R4,LOP7DJNZ R3,LOP8LJMP STARTDELAY: MOV R5,#10D2: MOV R6,#20D1: MOV R7,#248DJNZ R7,$DJNZ R6,D1DJNZ R5,D2RETTABA: DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H,0EFH,0DFH,0BFH,07FH TABB: DB 01H,02H,04H,08H,10H,20H,40H,80HEND4.C51语言源程序#include <AT89X52.H>unsigned CHAR code taba[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned CHAR code tabb[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};void DELAY(void){unsigned CHAR i,j;for(i=10;i>0;i--)for(j=248;j>0;j--);}void DELAY1(void){unsigned CHAR i,j,k;for(k=10;k>0;k--)for(i=20;i>0;i--)for(j=248;j>0;j--);}void main(void){unsigned CHAR i,j;while(1){for(j=0;j<3;j++)//FROM left to right 3 time {for(i=0;i<8;i++){P3=taba[i];P1=0xff;DELAY1();}}for(j=0;j<3;j++)//FROM right to left 3 time{for(i=0;i<8;i++){P3=taba[7-i];P1=0xff;DELAY1();}}for(j=0;j<3;j++)//FROM top to bottom 3 time {for(i=0;i<8;i++){P3=0x00;P1=tabb[7-i];DELAY1();}}for(j=0;j<3;j++)//FROM bottom to top 3 time {for(i=0;i<8;i++){P3=0x00;P1=tabb[i];DELAY1();}}}}。
单片机 LED点阵-点阵显示数字
太原师范学院实验报告Experimentataion Report of Taiyuan teachers College系部:计算机系年级:201404 课程:单片机基础姓名:王利军同组者:陈敬斌日期:2016.10.28项目LED点阵-点阵显示数字一、实验要求通过单片机使LED点阵一次循环显示数字字母。
二、实验目的使LED点阵显示数字。
熟悉8255的功能,了解点阵显示的原理及控制方法;三、实验仪器软件:Keil uVision4硬件:单片机开发实验仪四、实验连线JP10(P0)和J12用8PIN排线连接起来。
JP1(P2)和J20用8PIN排线连接起来。
JP8(P1)和J19用8PIN排线连接起来。
J21接VCC,JP165断开。
五、实验程序#include<reg51.h>//--定义要使用的IO口--//#define READPORTS P2#define GREENPORTS P1#define COMMONPORTS P0//--列选通控制--//unsigned char code TAB[8] = {0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//--点阵字码--//unsigned char code CHARCODE[18][8]={{0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00}, //0{0x00,0x00,0x00,0x00,0x21,0x7f,0x01,0x00}, //1{0x00,0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,0x00}, //2 {0x00,0x00,0x22,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00}, //3 {0x00,0x00,0x0c,0x14,0x24,0x7f,0x04,0x00}, //4 {0x00,0x00,0x72,0x51,0x51,0x51,0x4e,0x00}, //5 {0x00,0x00,0x3e,0x49,0x49,0x49,0x26,0x00}, //6 {0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x4f,0x70,0x00}, //7 {0x00,0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00}, //8 {0x00,0x00,0x32,0x49,0x49,0x49,0x3e,0x00}, //9 {0x00,0x00,0x7F,0x48,0x48,0x30,0x00,0x00}, //P {0x00,0x00,0x7F,0x48,0x4C,0x73,0x00,0x00}, //R {0x00,0x00,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x00,0x00}, //E{0x00,0x00,0x3E,0x41,0x41,0x62,0x00,0x00}, //C{0x00,0x00,0x7F,0x08,0x08,0x7F,0x00,0x00}, //H{0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00}, //I{0x00,0x7F,0x10,0x08,0x04,0x7F,0x00,0x00}, //N{0x7C,0x48,0x48,0xFF,0x48,0x48,0x7C,0x00} //中};/************************************************** ****************************** 函数名 : main* 函数功能 : 主函数* 输入 : 无* 输出 : 无*************************************************** ****************************/void main(){unsigned char tab, j;unsigned int i;while(1){for(i= 0; i<5000; i++ ) //两个字之间的扫描间隔时间{for(tab=0;tab<8;tab++){READPORTS=0xFF; //消隐COMMONPORTS=CHARCODE[j][tab]; //输出字码READPORTS=TAB[tab];}}j++;if(j == 18){j = 0;}} }。
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每组从拓展内容中二选一(两种效果完成其中一种)完成, 要求独立完成(以小组为单位),并在规定时间内完成拓展项目 要求,并提交作为该项目的考核成绩
点 阵 显 示 控 制 系 统
附录:本项目的C程序代码
附录:本项目的C程序代码
附录:本项目的C程序代码
附录:本项目的C程序代码
附录:本项目的C程序代码
点 阵 显 示 控 制 系 统
任务一:点阵扫描的工作原理及电路组成
三、本项目的点阵控制电路原理图
点 阵 显 示 控 制 系 统
任务一:点阵扫描的工作原理及电路组成
三、本项目的点阵控制电路原理图
点 阵 显 示 控 制 系 统
上图中16*16点阵是由4块8*8点阵组成的,行列排列序号整体编排
任务一:点阵扫描的工作原理及电路组成
点 阵 显 示 控 制 系 统
任务一:点阵扫描的工作原理及电路组成
一、显示原理
一般我们使用点阵显示汉字是用的16*16的点阵宋体字库,所谓 16*16,是每一个汉字在纵、横各16点的区域内显示的。也就是说用四个 8*8点阵组合成一个16*16的点阵。
点 阵 显 示 控 制 系 统
任务一:点阵扫描的工作原理及电路组成
一、显示原理
显示“你”则相应的点要点亮,由于点阵在列线上是低电平有效,而 在行线上是高电平有效,所以要显示“你”字,则它的位代码信息要取反, 即所有列(13~16脚)送(0xF7,0x7F),而第一行(9脚)送1信号,然后 第一行送0。再送第二行要显示的数据(13~16脚)送(0xF7,0x7F),而第 二行(14脚)送1信号。依此类推,只要每行数据显示 时间间隔够短,利 用人眼的视觉暂停作用,这样送16次数据扫描完16行后就会看到一个“你” 字 第二种送数据的方法是字模信 号送到行线上再扫描列线也是 同样的道理。同样以“你”字 来说明,16行(9、14、8、 12、1、7、2、5)上送(, 0x00,0x00)而第一列(13 脚)送、“0”。同理扫描第二 列。当行线上送了16次数据而 列线扫描了16次后一个“你” 字也就显示出来了。
点 阵 显 示 控 制 系 统
任务三:用C语言进行编程并调试
一、代码解析与输入调试 1、对代码进行解析 2、在maplab软件中建立工程并输入代码 3、编译并调试直到通过
点 阵 显 示 控 制 系 统
任务三:用C语言进行编程并调试
二、观察结果
1、双击单片机
点 阵 显 示 控 制 系 统
任务三:用C语言进行编程并调试
四、74HC595芯片使用方法
74HC595是具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出(高阻, 高电平,低电平)功能。移位寄存器和锁存器是分别的时钟。数据在 SRLCK的上升沿输入,在RCLK的上升沿进入到存储寄存器中去,如果 两个时钟在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。移位寄 存器有一个串行移位输入(SER),和一个串行输出(Q7),和一个 异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输 出,当使能E时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。
附录:本项目的C程序代码
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任务一:点阵扫描的工作原理及电路组成
五、本项目点阵控制工作过程
由原理图我们可以看出,16*16点阵模块是用四个74HC595芯片 通过级联方式分别控制点阵的行输出和列输出来控制所设定字的显 示方式。芯片DL的O0-O7控制点阵的低列输出,通过Q7传输至芯片 GL的Q7端,芯片GL的O0-O7控制点阵的高列输出,并通过Q7传输 至芯片DH的Q7端,芯片DH的O0-O7控制点阵的低行输出,通过Q7 传输至芯片GH的Q7端,芯片GH的O0-O7控制点阵的高行输出,数 字信号则是通过这四块芯片由低列——高列——低行——高行来进行 移位传输的,从而使数字信号输出至点阵显示模块上。
点 阵 显 示 控 制 系 统
任务一:点阵扫描的工作原理及电路组成
二、点阵屏的驱动
LED点阵显示系统中各模块的显示方式有静态和动态显示两种。 静态显示原理简单、控制方便,但硬件接线复杂,在实际应 用中一般采用动态显示方式,动态显示采用扫描的方式工作,由 峰值较大的窄脉冲驱动,从上到下逐次不断地对显示屏的各行进 行选通,同时又向各列送出表示图形或文字信息的脉冲信号,反 复循环以上操作,就可显示各种图形或文字信息。
每当SRCLK上升沿到来时,SER引脚当前电平值在移位寄存器中左 移一位,在下一个上升沿到来时移位寄存器中的所有位都会向左移一位, 同时Q7也会串行输出移位寄存器中高位的值,这样连续进行8次,就可 以把数组中每一个数(8位的数)送到移位寄存器;然后当RCLK上升沿 到来时,移位寄存器的值将会被锁存到锁存器里,并从O1~7引脚输出。
二、仿真平台载入编译文件并运行
3、点击运行 4、观察结果
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任务四:完成拓展内容
一、拓展模块功能
将程序的效果修改为以下几种效果: 1、使用行扫方式显示“电子信息工程系” 2、使用行扫方式上移飘字“电子信息工程系”
点 阵 显 示 控 制 系 统
任务五:完成拓展内容
二、考核内容
点 阵 显 示 控 制 系 统
任务一:点阵扫描的工作原理及电路组成
一、显示原理
以简单的8X8点阵为例,它共由 64个发光二极管组成,且每个发光 二极管是放置在行线和列线的交叉点 上,当对应的某一行置1电平,某一 列置0电平,则相应的二极管就亮; 如要将第一个点点亮,则9脚接高电 平13脚接低电平,则第一个点就亮 了;如果要将第一行点亮,则第9脚 要接高电平,而(13、3、4、10、6、 11、15、16)这些引脚接低电平, 那么第一行就会点亮;如要将第一列 点亮,则第13脚接低电平,而(9、 14、8、12、1、7、2、5)接高电平, 那么第一列就会点亮。
环境性能好:耐湿、耐冷热、耐腐蚀
抗静电性能优势超强:制作环境有着严格的标准还有产品结构的绝 缘设计。 可视角度大:140度(水平方向)
点 阵 显 示 控 制 系 统
通透性高:新一代点阵技术凭借自身的高度纯度性能,以及几近 100%光通率的环氧树脂材料,达到了接近完美的通透率。
项目三:点阵显示控制系统
三、项目的设置与安排:
本项目共分四个任务完成,共12个学时
四、项目的功能:
用列扫描的方式,先单字显示“运城职业技术学院欢迎您!”, 再左移飘字显示“运城职业技术学院欢迎您!”
五、主要内容包括:
点阵屏显示的原理、点阵屏的扫描方式、行扫和列扫的 区别、75HC595芯片的工作方式、项目的仿真实现、项目扩 展部分等。
点 阵 显 示 控 制 系 统
任务二:搭建点阵显示控制系统的仿真平台
一、本项目中的主要元件列表如下
元件 单片机 元件名 PIC16F877 A 元件标号 U1 型号 PIC16F877 A 4M 22PF
按钮开关
晶振 电容
BUTTON
CRYSTAL CAP
1个
X1 C1、C2
电阻 串行移位锁存器
8*8LED点阵
项目三:点阵显示控制系统
一、LED点阵屏简介
LED点阵屏通过LED(发光二极管)组成,以灯珠亮灭 来显示文字、图片、动画、视频等,是各部分组件都模块 化的显示器件,通常由显示模块、控制系统及电源系统组 成。LED点阵显示屏制作简单,安装方便,被广泛应用于 各种公共场合,如汽车报站器、广告屏以及公告牌等。
RES 74HC595
MATRIX8*8-RED
R1 DL、GL、DH、GH
4个
10K
点 阵 显 示 控 制 系 统
红色
任务二:搭建点阵显示控制系统的仿真平台
二、 搭建仿真平台
点 阵 显 示 控 制 系 统
任务二:搭建点阵显示控制系统的仿真平台
三、 分组讨论以下问题
1、列扫和行扫显示在显示效果上有没有区别,为什么? 2、如果改用行扫,字模取值是否不一样?
项目三:点阵显示控制系统
二、LED点阵屏的特点
亮度高:相对0603或0805等形式的分立表贴,LED可以有更多的光 通量被反射出。
可实现超高密度:室内可高达62.500点/平米(P4)。也有厂家可以 做到p3的。密度越大所需要的散热性能越好。
混色好:利用发光器件本身的微化处理和光的波粒二象性,使得红 光粒子,纯绿光粒子,蓝光粒子三种粒子都将得到充分地相互混合搅匀。